Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Механизмы основных превращенийСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
1. Превращение перлита в аустенит сопровождается превращением Fea®Feg и растворением цементита в аустените, основанном на диффузии углерода. Превращение начинается с зарождения зерен аустенита (рис. 3.2) на поверхности раздела феррит-цементит (решетка Fea перестраивается в Feg) и заканчивается, когда весь цементит растворится в аустените. Мелкие зерна аустенита растут при повышении температуры и времени выдержки. Перегрев стали –рост зерна аустенита при нагреве выше 900 °С. При последующем охлаждении укрупненного аустенита образуются крупные пластинчатые или игольчатые кристаллы феррита – видманштеттова структура, котораяхарактеризуется пониженными механическими свойствами. Перегрев исправляют повторным нагревом до оптимальных температур с медленным охлаждением. Пережог – окисление границ зерен при нагреве стали близко к температуре плавления. Пережог – неисправимый брак. 2. Диффузионное превращение аустенита в перлит имеет место при малой степени переохлаждении (рис. 3.3) и связано с диффузией избыточного углерода, растворенного в Feg. Образование зародышей цементита облегчено на границах аустенитных зерен (рис. 3.4). Пластинка цементита растет и удлиняется за счет диффузии углерода из прилегающих областей, из которых образуются пластинки феррита. Рост колоний перлита продолжается до столкновения с колониями, растущими из других центров. Строение и свойства перлита зависят от температуры, при которой происходит процесс его образования. При увеличении степени переохлаждения увеличивается количество зародышей новой фазы: чередующихся пластинок феррита и цементита. С ростом числа пластинок уменьшаются как их размеры, так и расстояния между ними. Расстояние между соседними пластинками феррита и цементита определяет дисперсность структуры (D), в зависимости от которой продукты распада аустенита имеют различное название (рис. 3.5). Перлит (D = 0,7 мкм) образуется при переохлаждении до температуры 650-700 °С (см. рис. 3.3) или охлаждении со скоростью V = 30 °С/с. Твердость 180-250 НВ. Сорбит (D = 0,25 мкм) образуется при переохлаждении до температуры 600-650 °С или охлаждении с V = 60 °С/с. Структура характеризуется высокой пластичностью и ударной вязкостью, достаточной упругостью и прочностью. Твердость до 350 НВ. Троостит (D = 0,1 мкм) образуется при переохлаждении до температуры 550-600 °С или охлаждении с V = 150 °С/с. Структура характеризуется высоким пределом упругости, малой вязкостью, пластичностью. Твердость 350-450 НВ. 3. Промежуточное превращение аустенита в бейнит. При температурах ниже 550°С диффузия атомов железа в аустените подавлена, атомы углерода обладают достаточной подвижностью. В переохлажденном зерне аустенита происходит перераспределение атомов углерода. Участки аустенита, обогащенные углеродом, превращаются в цементит игольчатой формы. Участки аустенита, обедненные углеродом (для них температура начала мартенситного превращения Мн лежит выше реальной температуры переохлажденного аустенита) превращаются в мартенсит (0,1-0,2 % углерода). Структура, образующаяся при изотермическом превращении аустенита (температурный интервал превращения – 300-500 °С), состоит из цементита и малоуглеродистого мартенсита и называется бейнит (рис. 3.3). 4. Бездиффузионное превращение аустенита в мартенсит имеет место при высокой степени переохлаждения (рис. 3.3), когда процессы диффузии углерода подавленны. Горизонтальные линии МН и МК на рис. 3.3 показывают начало и конец бездиффузионного превращения аустенита вмартенсит, сопровождаемого превращением Feg в Fea. Минимальная скорость охлаждения (V к),при которой аустенит переохлаждается до температуры МН без диффузии углерода и превращается в мартенсит, называется критической скоростью. При такой скорости охлаждения диффузионные процессы не успевают пройти: углерод аустенита остается в решетке Fea. Кубическая решетка искажается и превращается в тетрагональную (рис. 3.6,а). Образуется мартенсит – пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в Fea. Искажение решетки характеризуется степенью тетрагональности (с / а > 1), пропорциональной содержанию углерода (рис. 3.6,б). При искажении решетки железа атомами углерода возникают большие напряжения. Следствие компенсации напряжений – большая плотность дислокаций и высокая твердость мартенсита (до 65 HRC).
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; просмотров: 452; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.149.55 (0.006 с.) |